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相比于普通的钢结构,钢管结构有以下优势:相比于普通开口截面形式的型钢而言,圆管和方(矩)形截面具有表面平整、无死角和外表面积小等特点,有利于节省防腐和防火涂料,便于除尘。钢管截面的风阻力系数小,暴露在流体(如风、水流)中时有着显着的优点。钢管结构的内部空间可利用。例如填充混凝土钢管,不仅能提高构件的承载力,而且还能延长构件的耐火极限;管内注水,可利用内部水循环进行防火。管内能够传输液体,目前已根据该特点开发了输油管桥、排雨水管等。 管内还可以放预应力索,施加体内预应力。从钢管的发展史来看,我国的钢管结构应用要晚于西欧、北美和日本。但近10年,钢管结构在我国得到快速发展。如长春体育馆、上海体育馆、虹口体育馆、广州体育馆、首都机场新航站楼、成都双流机场新航站楼、广州新白云机场航站楼、济南遥墙国际机场等,已大量使用钢管结构。其中,长春体育馆是我国首次使用大截面方钢管的国内 跨度的方钢管网壳工程;广州新白云国际机场航站楼屋盖是国内大型的圆管结构建筑,它的指廊和高架连廊则采用了方管结构。


其中过热区组织由于焊接的温度在1100℃以上,奥氏体晶粒急剧长大,冷却后晶粒粗大,在一定的化学成分和冷速条件下还会形成硬而脆的晶相。此外,由于温度梯度的存在也会产生焊接应力。其综合结果,焊缝区的综合机械性能比母材低。焊管物理无缝化就是通过焊缝热处理,达到应力、均化和细化组织、提高焊接热影响区综合机械性能的目的,而其根本目的是应力。焊管物理无缝化处理主要有两种方法:焊缝局部处理法和整体加热处理法。由于主要是焊缝热影响区有硬化现象、机械性能低下,所以我们首先应考虑对焊缝热影响区进行局部处理。 焊缝局部常化处理的方法是采用中频感应加热装置将焊缝热影响区加热至约927。9℃,然后空冷至538℃以下,随后水冷。对于直径较小的钢管,采用管坯整体加热方式处理,然后空冷或在带有可控气氛的冷却室中冷却。以上讲的是高频直缝焊管的无缝化技术。至于大口径直缝埋弧焊管其用途上要是作为输送管,在无缝化方面的要求就有所区别,在焊缝上由焊接工艺控制余高,再用扩径方法(机械扩径或水压扩径)来应力。无缝化钢管无缝化钢管知识解释油专用管、管线管、标准管、机械管、结构管、承压管和不锈钢管等7个方面的各占比例的对照,说明焊管用量在比例上大大超过了无缝管,在前面已谈到美国高压锅炉管都用上了焊管,其焊管发展水平之高就可想而知了。



直缝电阻焊钢管与流体输送用无缝钢管相比具有相当的技术优势,例如焊管壁厚较薄,尺寸精度较高,等等。检查合格的钢管 耐力已达到2800psi(13MPa),而管线管水压试验小合格压力为1870psi(19MPa),所试验钢管耐压小合格压力为930psi(4MPa),这种用普通Q235材质制成的焊管已达到美国石油学会API51关于高材质X52级钢种的小限压力规定。关于直缝电阻焊钢管与流体输送用无缝钢管的经济性对比,由于生产成本低,直缝电阻焊钢管的销售价格比流体输送用无缝钢管低,实际采购情况表明,直缝电阻焊钢管比流体输送无缝钢管每吨要低于1000元左右,并且随着口径的增大,差价可高达2000多元。 这也是目前上大量发展大、中口径直缝电阻焊管线输送管、石油套管、油管的重要原因。无缝化钢管无缝化钢管结束语在《资本论》的序言中说:“工业较发达的向不发达所显示的,只是后来者未来的景象”。西方工业发达钢管生产结构成功转型及其形成的由无缝管数量逐渐减少、焊管数量逐渐上升的替代路径,这一景象在中国90年代已经初显端倪,也开始印证了的预言。因此,我国焊管发展方向应当是:管型上重点发展直缝焊管,这个基本点不能动摇;在技术上强力推行无缝化技术;重点焊管企业向中、高层技术领域发展;螺旋焊管应当着力于进行技术改造,提高产品的档次和质量,扩大自身的市场份额。




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